寺田研究室 | |
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寺田 教男 教授 <terada@eee> クリーンエネルギー源である太陽電池の世界トップレベルの高効率化技術の開発や、飛躍的な省エネルギーにつながる超伝導材料・超高速超伝導デバイスの開発を最先端の分析・合成システムを駆使して進めています。 |
![]() 分析合成システム外観 |
堀江・野見山研究室 | |
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堀江 雄二 教授 <horie@eee> [理工学研究科の研究紹介] 野見山 輝明 准教授 <teru@eee> 「光発電と蓄電が同時にできる光蓄電池」や「軽く柔らかい高効率太陽電池」などの新しい電池を作り出すために,セラミックス多孔体・ナノファイバと高分子などをナノスケールで融合した材料を研究しています。 |
![]() 電気を通すセラミックスナノファイバの布 |
青野研究室 | |
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青野 祐美 教授 <aono@eee> 光エネルギーを電気や運動といった別のエネルギーに変換する材料の研究をしています。最近力を入れているテーマは、炭素と窒素でできた薄い膜が可視光で動くメカニズムの解明です。また、この膜を使った新しいデバイスの開発にも取り組んでいます。 |
![]() 可視光を浴びて動くアモルファス窒化炭素薄膜 |
奥田研究室 | |
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奥田 哲治 准教授 <okuda@eee> [理工学研究科の研究紹介] 本研究室では、遷移金属酸化物や有機半導体などの機能性物質に着目し、優れた熱電特性、磁気抵抗効果、新たな超伝導など未来の電子・エネルギー技術につながる新物性の探索と、それらの機能を生かした電子デバイス開発を行っています。 |
![]() 物性評価用超電導磁石 |
前島研究室 | |
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前島 圭剛 准教授 <maejima@eee> 当研究室では、半導体を中心する新材料の開発と、その電子デバイスへの応用を研究しています。具体的にはバンドギャップが大きい酸化亜鉛及びそれに関連する材料の作製を行い、透明導電膜や発光素子などへの応用を目指しています。 |
![]() 半導体薄膜作製装置 |
真中研究室 | |
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真中 浩貴 助教 <manaka@eee> [理工学研究科の研究紹介] 電波〜可視光線〜X線までの様々な波長を持つ光(=電磁波)を利用して、デバイス材料の特性を評価する方法の開発を行っています。さらにその評価結果にもとづいて、特性向上を目指した材料開発も行っています。 |
![]() 複屈折イメージング装置 |
川畑・平山研究室 | |
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川畑 秋馬 教授 <kawabata@eee> 平山 斉 助教 <hirayama@eee> エネルギー問題や地球温暖化などの環境問題を解決するために、電力システムの高効率化や省エネ化の実現を目指した超伝導技術の電力応用やリニアモータの産業機器応用、太陽光発電の発電量最大化などに関する研究に取り組んでいます。 |
![]() リニアモータの実験装置 左:リニアモータの実験機 右:インバータ |
山本・篠原研究室 | |
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山本 吉朗 教授 <yamamoto@eee> 篠原 篤志 助教 <a-shinohara@eee> 昨今の省エネルギー化の促進に鑑み、パワーエレクトロニクスとモータ駆動を基礎とした電気エネルギーの発生・伝送・変換・制御の技術(モータ制御、発電機制御、電力制御等)に関する研究を行っています。 |
![]() 交流モータのセンサレスベクトル制御 |
八野研究室 | |
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八野 知博 教授 <hachino@eee> 対象システムを望みどおりに運用させることを目的に、システム制御やモデリング手法の研究・開発を行っています。また、システム論的立場から、電力需要や電力系統台風被害の予測システム構築にも取り組んでいます。 |
![]() 非線形システムの同定シミュレーション実験 |
川越研究室 | |
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川越 明史 准教授 <kawagoe@eee> 銅線よりも遥かに大きな電流を抵抗ゼロで流すことのできる超伝導線材を、電力・産業・運輸などの分野で応用するための研究を行っています。エネルギー問題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献できると考えています。 |
![]() 高温超伝導線材・導体・コイルの電磁特性評価装置 |
甲斐研究室 | |
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甲斐 祐一郎 准教授 <ykai@eee> [理工学研究科の研究紹介] 近年,環境問題の改善へ向けて環境規制強化が進み、産業機器や電気自動車用モータの高効率・低損失化が求められています。本研究室では、モータや使用材料の電磁気的現象の解明と損失低減技術に関する研究に取り組んでいます。 |
![]() モータコアと材料評価装置 |
田中研究室 | |
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田中 哲郎 准教授 <tetsu@eee> 電子機器に電気エネルギーを供給する電源回路の研究をしています。スマートフォンで経験するように、電源が途絶えると電子機器は全く動かなくなるので、電源の研究は重要です。より小型で省エネの電源を目指しています。 |
![]() 電源回路の実験波形と同回路のシミュレーション |
福島研究室・永山研究室 | |
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福島 誠治 教授 <fukushima@eee> 永山 務 助教 <t-nagayama@eee> 通信技術の革新を目指して、マイクロ波から光まで、デバイスからシステムまで、基礎から応用までの研究を推進しています。特に、自然の材料にない特性を示す人工媒質メタマテリアル(図)、光信号処理の研究に注力しています。 |
![]() 左:透明マントの解析結果、右:イリュージョンの解析結果 |
西川・大畠・吉田研究室 | |
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西川 健二郎 教授 <nisikawa@eee> 大畠 賢一 准教授 <k-ohhata@eee> 吉田 賢史 助教 <yoshida@eee> [理工学研究科の研究紹介] スマートフォンなどの情報通信機器には,無線通信が採用されていますが,データ処理用のアナログ/ディジタル信号変換回路や,マイクロ波帯の周波数を用いるアンテナなどをテーマとして取り扱っています.また,通信に使われる電波を,電力伝送にも用いるマイクロ波電力伝送の研究も行っています. |
![]() LSI実装用のワイヤボンタと研究トピック |
渡邉研究室 | |
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渡邉 俊夫 准教授 <wata104@eee> 情報通信の飛躍的な発展を目指して、新たな光ファイバーを用いた高速・大容量・長距離の光信号伝送、光信号を効率的に処理する中継システム、光信号の経路を切り替える光スイッチデバイスなどの研究を行なっています。 |
![]() 光回路の設計・解析 |
重井研究室 | |
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重井 徳貴 准教授 <shigei@eee> センサネットワーク、IoT、Webなどの情報を取り込む技術とニューラルネットワーク、ファジィ推論、強化学習、群知能などの人工知能技術を活用し、安全、安心、快適、便利な社会づくりにつながる応用や基礎技術の開発に取り組んでいます。 |
![]() センサノードの作成と深層学習を用いた実験 |
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